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ECS UEFI接口提供8组存取档案功能,用户可以将惯用的设定值做存盘或读取的动作,节省设定时间+ _( [9 o; _5 M
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2 u- u8 x1 f7 X4 H& q* l* D, r4 w1 t* Z' {, O* B
以上是Z77H2-A2X UEFI的一些主要画面,在选项与功能上比以往更加丰富 f+ N0 _7 I. b. ^9 T
Z77超频时只需配合3770K或3570K,就可以依CPU体质与散热环境来做超频的动作
& D# p9 L/ ^; w) l+ W( k4 ^. WDDR3也是依体质来调整频率与参数,电压方面可以加到1.6~1.65V左右来拉高稳定性
* a) @2 W; k2 u0 p' F$ yECS此回在Z77的超频能力与稳定度都有明显进步,这方面是值得鼓励的一点7 C7 I& p: c( m, A, t* M
) S7 ^7 r5 O. L. o: E. k: |* U5 {测试平台
0 B& [! F' i2 D0 Y9 j% f6 r* xCPU: Intel Core i7-3770K
' C4 a# n4 u7 yMB: ECS Z77H2-A2X
1 m- A$ N: S7 g- E( K; uDRAM: CORSAIR DOMINATOR-GT CMT16GX3M4X2133C9% D( B' }0 |4 r: |& Y7 M5 {, y
VGA: Intel HD Graphics 4000 / PowerColer 7970% a$ p# b$ z$ W) U4 a2 x+ a$ l
HD: SanDisk Extreme 240GB) ~! j$ ?) Z! s
POWER: CORSAIR AX650W
% d2 r: M, t7 A( PCooler: CORSAIR Hydro Series H100
" @. L3 T) F, x2 [OS: Windows7 Ultimate 64bit* n# T7 R9 p9 i: b1 ~
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: H6 R% f; K) n9 i: C9 Z, M: ^& s# f. D3 Y3 H; a) J1 O7 S
CPU 99.8 X 47 => 4689.13MHz(关闭Turbo Boost与C1E)
1 p( n( f/ ~$ P7 c6 fDDR3 2394.6 CL10 11-11-28 1T
' @5 N( i D# v+ B* D7 C: PIntel HD Graphics 4000 1150MHz
' ^+ t7 Z# [% t! N! w( f% S
* @/ j) B. L' y2 u0 ^2 gHyper PI 32M X8 => 12m 5.526s4 k5 g3 x e% l Q- V2 h& l0 s
CPUMARK 99 => 7397 N) o" U+ x6 P! ^9 c; j
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; N9 \; `! X1 P2 d1 E) U; `
0 G- u+ {: B5 lNuclearus Multi Core => 32969
: b7 w6 w: p' ^) C# E$ UFritz Chess Benchmark => 36.69/17612
6 w; Q# R. }+ ?4 _$ J, u, d1 ~ 9 _' R4 c z( f. C. ]8 R9 z! k
/ j+ `; y) B, s& }CrystalMark 2004R3 => 372413" Y1 u" |( C. ]2 W+ z7 [
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0 R) \8 X8 N. e& k+ B& r, J, @
- z: }7 J3 L7 x6 W- SCINEBENCH R11.5+ t" ^* i2 F( h1 l( |1 b
CPU => 9.47 pts1 j% ?$ [; i6 g# Z! @- x+ ~0 O# U1 |
CPU(Single Core) => 1.99 pts
: j) u2 l5 I6 i+ M Y0 y4 ]8 n3 v8 s![]()
i7 R! ^1 w5 x# v2 f, q- Y) M' \: W7 j$ a7 l( l$ [1 y1 s
FRYRENDER* y. h N, b0 s X0 @* N, H' [$ u
Running Time => 4m 02s
% i+ |7 ?" T& T: F3 G' x' Z( @x264 FHD Benchmark => 27.8
$ `; f Y7 p$ Z0 D" {& |![]()
: O! B0 o: V, B/ A. e: T6 b' O# [: @& T, O$ i1 ^
PCMark Vantage => 26265" G/ C1 J! d( C! r( {/ V
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u/ Z @$ L# h" f$ Z0 E+ @. }0 Q0 q' j0 Q
以CPU效能来做比较,同频率下3770K与3570K两款在单线效能的数据几乎相同
% H& Y- ^# Y9 s! x8 e% q多任务效能方面则因为3770K有4C8T与HT支持的优势,效能上会再高出20%以上1 `/ H; L" Z- u O- \3 N
Ivy Bridge架构在多任务效能比上一代Sandy Bridge架构还要高上10~14%左右
r4 a! S6 V/ e9 c; a以上超频后的效能,对于绝大多数的软件都拿到很高的分数,在许多应用环境下也可以有很好的表现/ L/ w7 b' n! I
1 Y( t; b' J9 H5 u' R) D! F
DRAM带宽测试
- S3 ? Q: E8 S' J* KDDR3 2394.6 CL10 11-11-28 1T; x, N1 g3 g+ j. Y, H" y/ ~3 C
ADIA64 Memory Read - 24122 MB/s
% w$ j& o* Y5 r5 o. X) rSandra Memory Bandwidth - 30124 MB/s
, N4 K( M+ F! iMaXXMEM Memory-Copy - 27163 MB/s2 _( w; N' L- R8 A
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+ J3 N; \1 E( p) S7 v+ W* A% Z, j" {5 E4 `/ V
DDR3 2594 CL10 11-11-28 2T& F7 J5 b, E8 ]/ _$ D& b" L
ADIA64 Memory Read - 24399 MB/s
5 d9 o0 ], q+ T- `- M& uSandra Memory Bandwidth - 31868 MB/s6 F$ j; ?0 H$ o$ K
MaXXMEM Memory-Copy - 27807 MB/s
K6 J& s! d3 _' e9 d; ] v 6 K/ E6 x* Z7 F- K G; q/ [$ N
& K& Q& A$ x* n8 @: H) `
因Ivy Bridge架构所赐,Z77H2-A2X可以轻易达到DDR3 2400~2600的水平
* _2 O5 r( w2 U" ]这也是以前在Intel平台不容易达到的高频率,新架构在DDR3的表现有大幅度的进步4 s& T( ?- Q1 `; n# @0 I0 A- }3 [
以上两种频率比较后可以看到DDR3 2400 1T的频率就已经有很高的带宽表现* `) z/ s4 H2 _ F9 n9 K
再往上拉到DDR3 2600 2T所得到的效能增加并没有太多,如果自己手上的DRAM没有那么高的体质0 i f+ @) {* T* ?4 K/ O2 B4 T
有时可以往下降一阶频率,再使用1T与更低的参数也能有不错的效能 |
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